GLAD使用复振幅来描述波前,并能对光束的整个传播路径做衍射模型。GLAD有两种等级,分别为:GLAD和GLAD Pro。GLAD Pro包括了GALD的功能外,还增加了高级物理效应以及更多的优化功能。 }!-BZIOlO
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GLAD的应用领域: \/=w\Tj
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GLAD已经广泛使用在大部分高级物理光学模型,并被应用到商品化激光设计,激光研发实验,稳态和非稳态共振腔设计,瞬时激光响应,照相平版印刷术(photolithography),光束控制的高效率相位平板,衍射效应,和单模及多模态波导。 <_XyHb-
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GLAD软件的特点 D}4*Il?
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建模 e'%"G{(D
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• 整合环境设计环境(IDE) f0 iYP
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• 简单或复杂多重激光束追迹 TNgf96)
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• 相干和非相干交互作用 S#gIfb<D
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• 透镜:球面镜、圆环体或柱面镜 \~j6}4XS1.
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• 一般孔径型态 %A 4F?/E
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• 近场-和远场-衍射传播分析 o0SQJ1.a$
St9+/Md=jQ
• 稳态和非稳态共振腔模型 9hoTxWpmy
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• 为共振腔设计提供的特殊功能 Ekq&.qjYG"
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• Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 &
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• 平滑随机数波前像差 (smoothed random wavefront aberrations) 5Z
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• 透镜和反射镜数组 fMg3
,V$PV,G
• 变量数组,可达4096x4096 lawjGI
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• 方形数组和可分离的衍射理论
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W=Y?_Oz
• 多重,独立的激光束追迹传输 b
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"0BuQ{CQ
• 自动传播技术控制 2y_R05O0
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• 全域坐标系统 ZH
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优化 E05RqnqBn0
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• 任意的反射镜坐标及旋转 pxj}%LH
Os1o!w:m5
• 允许高的Fresnel数值
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c5KJ_Nfi
• 相位共轭(phase conjugation) Y$tgz)
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• 极化模型 A4C4xts]N
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• 部份相干模型 ]g}Tqf/N%
+i %,+3#6
• BPM,光纤光学和3维波导,直线及弯曲光纤,纤核对纤核耦合,光纤激光 g 0=Q>TzY
F0&BEJBkU
• 二元光学(binary optics)和光栅 ^M51@sXI7
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• 高数值孔径(NA)物镜的衍射向量 |.8lS3C
fe,A\W&8
• M-平方的特征化 Y(:.f-Du
O-5s}RT
• 有限元素的热模型 -Odk'{nW
\I3={ii0
• 热致应力双折射 ]yR0"<W^xO
J}c`\4gD
• 相位补偿优化 Hh|a(Zq,
i2h,=NHJh?
• 模拟退火及Gerchberg Saxton优化 >icL,n"]
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• Excimer激光模型及特征 %cPz>PTW@
OJ2O?Te8
• 共振腔模型的特殊功能